增强高密度金属基储氢合金抗毒化性能的原位表面修饰方法

    公开(公告)号:CN119287285A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411415626.9

    申请日:2024-10-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种增强高密度金属基合金抗CO2、CO毒化性能的原位表面修饰方法,包括步骤:1)将活化脱氢的ZrCo基合金在H2+修饰气体混合气中350‑450℃保温进行表面修饰;修饰气体为N2、CO2中的至少一种;2)在动态抽空条件下,将步骤1)处理后的合金冷却,得到具有抗CO2、CO毒化性能的ZrCo基合金。本发明采取原位表面重构的改性策略,解决了ZrCo基合金抗CO2、CO毒化能力差的问题。本发明步骤简单,成本低廉,安全性高,对于促进ZrCo基合金在氢能领域的应用和推广具有重要意义。

    复合式储氢装置及其方法和燃料电池设备

    公开(公告)号:CN115218123B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210607105.8

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种复合式储氢装置及其方法和燃料电池设备,其能够有效地解决吸放氢过程中的热量控制问题。该复合式储氢装置包括:容器本体、用于可释放地吸收氢气的储氢模块、用于储存热量储热模块以及可控式导热模块。该可控式导热模块被设置于该容器本体的该内部空间以隔开该储氢模块和该储热模块,并且该可控式导热模块被控制以在导热状态和绝热状态之间切换;其中当该可控式导热模块处于该导热状态时,该可控式导热模块用于在该储氢模块和该储热模块之间传导热量;当该可控式导热模块处于该绝热状态时,该可控式导热模块用于阻挡该储氢模块和该储热模块之间的热量交换。

    珊瑚状三维负载型非贵金属合金催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113083315B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110379332.5

    申请日:2021-04-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种珊瑚状三维负载型非贵金属合金催化剂及其制备和应用。本发明以二氧化碳活化碳粉为载体,将Cu、Co、Ni、Mo前驱体按调控比例通过碳热冲击法还原均匀分散在碳纳米球表面,得到催化性能优异的珊瑚状三维负载型非贵金属合金催化剂CuCoNiMo/CAC。所得催化剂具有结构可控、分布均匀、比表面积大、催化活性位点多等特征,在氨硼烷醇解制氢领域具有良好的催化活性,在30℃条件下,AB在催化剂体系中6分钟内完成3个当量的放氢,表观活化能为18.97kJ/mol。与传统的贵金属催化剂相比,具有制备简单、成本低廉、原料易得,适合工业化生产,是一种很有应用前景的催化剂。

    一种碳纳米管负载金属钴纳米颗粒催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108097253B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201711099891.0

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管负载金属钴纳米颗粒催化剂的制备方法,包括:(1)将二价钴盐溶液滴入2‑甲基咪唑溶液中,在搅拌下反应4~6小时,反应结束后离心收集紫色沉淀物,经洗涤、干燥后得紫色固体;(2)将步骤(1)得到的紫色固体在保护气中进行碳化,得到的黑色粉末即为所述的碳纳米管负载金属钴纳米颗粒催化剂。本发明还公开了上述方法得到的碳纳米管负载金属钴纳米颗粒催化剂及其在制备复合储氢材料中的应用。本发明方法得到的金属钴纳米粒子可以均匀地、牢固地负载于碳纳米管表面,而且本发明制备方法简单,产率高。同时,利用本发明可以实现这种碳纳米管负载金属钴纳米颗粒催化剂的大量制备,并广泛应用于电化学和催化领域。

    一种过渡金属纳米复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108246333A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810049461.6

    申请日:2018-01-18

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/327 Y02E60/328 B01J27/24 C01B3/0005

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属纳米复合催化剂,由过渡金属纳米颗粒和载体组成,所述过渡金属纳米颗粒的负载量为5%~50%,所述载体为g‑C3N4。其制备包括:(1)以尿素为前驱体,在500~600℃下进行煅烧,制备出片层状的g‑C3N4;(2)在保护气氛下金属有机框架MOF‑74‑M于600~800℃进行碳化,原位合成碳负载的过渡金属纳米颗粒,M为Fe、Co或Ni;(3)将过渡金属纳米颗粒和g‑C3N4添加至溶剂中,经搅拌、超声和去溶剂处理,制得所述的过渡金属纳米复合催化剂。本发明通过将过渡金属纳米颗粒负载在片层状的g‑C3N4上,提高了过渡金属纳米复合催化剂的催化放氢效果,在催化领域具有广泛的应用。

    一种纳米镁基可逆储氢复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105734323B

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201610117766.7

    申请日:2016-03-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米镁基可逆储氢复合材料及其制备方法,由重量百分比80%~95%的镁铝合金Mg17Al12和5%~20%的碳负载过渡金属催化剂制成,碳负载过渡金属催化剂由基体材料碳和过渡金属组成,基体材料碳为石墨粉、石墨纤维、活性炭、单壁碳纳米管、多壁碳纳米管中的一种,过渡金属为Fe、Co、Ni、Nb中的一种。制备方法包括:将镁铝合金Mg17Al12和碳负载过渡金属催化剂进行均匀混合,在惰性气氛中经球磨后即可得到。本发明镁基可逆储氢复合材料,有效储氢温度低和良好的吸放氢动力学性能等优点,可用于氢气的提纯和储运,特别可作为中低温燃料电池的氢源合金。

    一种纳米镁基可逆储氢复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105734323A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610117766.7

    申请日:2016-03-02

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C22C1/1084 C22C23/02

    Abstract: 本发明公开了一种纳米镁基可逆储氢复合材料及其制备方法,由重量百分比80%~95%的镁铝合金Mg17Al12和5%~20%的碳负载过渡金属催化剂制成,碳负载过渡金属催化剂由基体材料碳和过渡金属组成,基体材料碳为石墨粉、石墨纤维、活性炭、单壁碳纳米管、多壁碳纳米管中的一种,过渡金属为Fe、Co、Ni、Nb中的一种。制备方法包括:将镁铝合金Mg17Al12和碳负载过渡金属催化剂进行均匀混合,在惰性气氛中经球磨后即可得到。本发明镁基可逆储氢复合材料,有效储氢温度低和良好的吸放氢动力学性能等优点,可用于氢气的提纯和储运,特别可作为中低温燃料电池的氢源合金。

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